用户前沿丨热激活延迟荧光材料OLED | Nature Chemistry

2023-11-06 21:26:37 天美仪拓实验室设备(上海)有限公司


激基复合物形成体系Exciplex-forming systems显示了热激活延迟荧光,并广泛用于制造有机发光二极管。然而,因缺少其结构和热力学表征,这些体系的进一步发展会受到阻碍。
近日,中国 台湾大学(National Taiwan University)Chun-Yen Lin, Chao-Hsien Hsu, Chieh-Ming Hung,Ken-Tsung Wong & Pi-Tai Chou等,在Nature Chemistry上发文,报道了诸多包合复合物inclusion complexes的产生过程,包括笼状、大环、电子受体主体(A)和各种N-甲基-吲哚咔唑的给电子客体(D)。
这主要是通过空间电子转移过程,表现出了类似激基复合物的热激活延迟荧光。X射线分析完全解析了D/A共晶,紫外-可见滴定数据表明吸热和熵驱动的形成过程。基于受体分子轨道,实现了激基复合物发射的微调过程 。
利用其中一种D/A系统制作了有机发光二极管,测得最大外量子效率为15.2%。在1,000cdm–2亮度时,外部量子效率保持在10.3%。结果表明,采用包合复合物作用,可更好地理解激基复合物的结构、形成热力学和性质之间的关系。
Entropy-driven charge-transfer complexation yields thermally activated delayed fluorescence and highly efficient OLEDs.
熵驱动的电荷转移络合产生了热激活延迟荧光和高效OLED。

图1:化学结构,合成路线和X射线晶体结构。

图2: 三聚茚yìn,N-methyl-triazatruxene,TrMe和三嗪triazine,Trz笼之间络合的热力学。

图3: 热激发延迟荧光thermally activated delayed fluorescence,TADF性质,以及TrMe@Trz-笼的各种速率常数。

图4:TrMe@Trz笼的跃迁性质,以及各种复合物的发射性质。

图5:基于TrMe@Trz笼作为发射体,有机发光二极管organic light-emitting diodes,OLED器件性能。

文献链接
Lin, CY., Hsu, CH., Hung, CM. et al. Entropy-driven charge-transfer complexation yields thermally activated delayed fluorescence and highly efficient OLEDs. Nat. Chem. (2023). 
https://doi.org/10.1038/s41557-023-01357-0
https://www.nature.com/articles/s41557-023-01357-0
本文译自Nature。
来源:今日新材料

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